MuodostusTiede

Mikä on magneettikenttäviivojen

Epäilemättä kenttäviivat magneettikentän nyt kaikkien tiedossa. Ainakin koulussa osoittaa osoitus siitä fysiikan oppitunteja. Muistaa, kuten opettaja alle paperiarkki sijoitettu kestomagneetin (tai jopa kaksi, yhdistämällä suunta niiden pylväät), ja sen päälle sirotellaan rautalastuja tehty tutkimus työvoimakoulutuksen? On aivan selvää, että metalli oli pidettävä arkille, mutta siellä oli jotain outoa - selvästi jäljittää joita pitkin rivissä sahanpurua. Huomaa - ei yhtä ja raitoja. Tämä on magneettikentän viivojen. Pikemminkin niiden ilmentymä. Mitä sitten tapahtui ja miten voin selittää?

Aloitetaan kaukaa. Yhdessä meidän fyysisessä maailmassa nähtävissä rinnalla erikoinen asia - magneettikentän. Se tarjoaa rajapinnan liikkuvan alkeishiukkasten tai suurempia kappaleita, joiden sähkövarauksen tai luonnollinen magneettinen momentti. Sähköiset ja magneettiset ilmiöt eivät ole vain yhdistetty toisiinsa, mutta usein tuottaa itse. Esimerkiksi johto, jonka sähkövirta synnyttää magneettikentän ympärilleen linjaa. Kääntäen, altistuminen vuorotellen magneettikenttien suljetun johtavan silmukan se luo liikkeen varauksenkuljettajien. Jälkimmäinen ominaisuus on käytössä generaattoreiden tuottaa sähköä kaikille kuluttajille. Hyvä esimerkki sähkömagneettisten kenttien - valo.

Magneettikentän viivojen pyöritetään johtimen ympärille tai, mikä on myös totta, tunnettu siitä, että suunta magneettisen induktion vektori. Pyörimissuunta määritetään nyrkkisääntö. Määrittelee linja - yleissopimus, koska kenttä leviää tasaisesti kaikkiin suuntiin. Asia on, että se voidaan esittää ääretön määrä viivoja, joista osa on selvempi intensiteettiä. Siksi jotkut "linjat" ovat selvästi nähtävissä kokeiluun magneetilla ja viilaus. Mielenkiintoista, magneettikenttäviivojen koskaan keskeytyy, joten emme voi sanoa varmasti, jos se alkaa ja mihin se loppuu.

Kun kyseessä on kestomagneetti (sähkömagneettia tai vastaavaa), on aina kaksi napaa, joita kutsutaan pohjoisen ja etelän välillä. Sanoi linjat ovat tässä tapauksessa - se soi ja soikio, joka yhdistää molemmat sauvat. Joskus se on kuvailtu vuorovaikutuksessa monopoli, mutta sitten on ristiriita, jonka mukaan se on mahdotonta jakaa monopoli. Eli kaikki yritykset magneetti jakamisen vuoksi syntymistä useita kaksinapaisen osista.

Valtava kiinnostus ovat ominaisuuksia voimalinjoihin. Jatkuvuudesta olemme jo todenneet, mutta käytännön merkitystä on kyky luoda kapellimestari sähkömotorisen voiman (EMF), jonka seurauksena on sähkövirran. Tarkoitetaan tässä on seuraava: kun johtava piiri linjat risteävät magneettikentän voimakkuuden (tai johdin liikkuu magneettikentässä), elektronit kiertoradalla ulkoinen materiaali atomia viestii lisäenergiaa, jotta ne voivat aloittaa itsenäisen Suuntaisliike. Voimme sanoa, että jos magneettikenttä 'potkuja' varatut hiukkaset kidehilasta. Tämä ilmiö tunnetaan sähkömagneettinen induktio ja on tällä hetkellä tärkein menetelmä primaarisen sähköenergiaa. Se löydettiin kokeellisesti vuonna 1831, jonka Englanti fyysikko Michael Faraday.

Tutkimus magneettikenttien alkoi 1269, kun P. Peregrine löysi vuorovaikutusta pallomainen magneetti teräs neuloja. Lähes 300 vuotta myöhemmin UG Colchester ehdotti, että maapallo itsessään on valtava magneetti, jossa on kaksi napaa. Lisäksi magneettinen ilmiöt tunnetaan tutkijat ovat tutkineet kuten Lorentz, Maxwell, Ampere, jne. Einstein.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.delachieve.com. Theme powered by WordPress.